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標簽 > 電解液
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最新Nature Energy開發(fā)新型稀釋劑助推鋰金屬電池實用化!
眾所知周,通過調(diào)控電解液來穩(wěn)定固體電解質間相(SEI),對于延長鋰金屬電池循環(huán)壽命至關重要。
當正極電位達到 3. 5 V以上時,導電劑或是LFP上包覆的 C 被氧化生成CO2,OH-與EC或PC類等碳酸酯的反應產(chǎn)物并結合CO2就生成了沉積在LT...
2022-10-31 標簽:電解液 1584 0
張強教授Matter:抑制產(chǎn)氣實現(xiàn)“Ah級”軟包電池在?20°C下循環(huán)超1年!
在?20oC和0.2 C循環(huán)后,石墨表面出現(xiàn)微小但可見的鋰鍍層。由于EA與鋰的高反應活性,即使在低溫下,微小的析鋰層引起EA的劇烈分解,導致大量氣體的形...
通過設計負電性量子點添加劑降低界面濃度梯度實現(xiàn)無枝晶鋅負極
由于其高理論體積容量(5855 mAh cm?3)、低氧化還原電位(?0.762 V vs. SHE)和本征安全性,水系鋅(Zn)電池引起了廣泛的關注。
近年來,高濃縮電解液(HCE)、局部高濃縮電解質(LHCE)、和弱溶劑化電解液(WSE)的新設計概念將鋰金屬負極的循環(huán)可逆性帶入了一個新時代,其中的核心...
4.7V高穩(wěn)定鋰離子電池用HBCHHI添加劑輔助商用酯電解液
傳統(tǒng)碳酸鹽基電解質的正極LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)的高反應性加劇了結構退化,導致循環(huán)壽命有限
量子點上豐富的含氧基團被金屬Zn還原,從而與氧化的Zn2+相互作用,在Zn表面形成Zn-O鍵。為Zn2+預成核提供了豐富的位點。
離子在充滿電解質的電極孔隙或電極顆粒內(nèi)部的擴散是快速充電過程中的限速步驟,尤其對于高比能的電池,其中使用了高負載量的電極。
國內(nèi)廠商側重氧化物固態(tài)電解質,如北京衛(wèi)藍、江蘇清陶、寧波鋒鋰、臺灣輝能;從長遠的角度來看,諸多巨頭(豐田、LG、松下等)選擇其為主要技術路徑,一旦實現(xiàn)突...
電池的正極為聚1,4,5,8-萘四甲酸酐(PNTCDA),是一種聚酰亞胺,具有良好的生物兼容性,負極為鋅金屬。電池在放電過程中,含有碳基的PNTCDA被...
Sn/Li-LA負極具有極好的空氣穩(wěn)定性,在大于80%的相對濕度下暴露24小時后仍能實現(xiàn)穩(wěn)定電化學充放電循環(huán)。
可充電電池在擴大可再生能源電力生產(chǎn)和應用規(guī)模方面發(fā)揮著關鍵作用。從20世紀90年代商業(yè)化的鋰離子電池通過為電子產(chǎn)品和電動汽車提供動力,在便利的現(xiàn)代生活方...
利用電分析和納米尺度表征方法證明鋰電鍍形貌和電流密度高度相關
安全耐用的鋰金屬電池需要均勻的鋰沉積形貌。電解液修飾能夠調(diào)控鋰沉積,并提高電池的可循環(huán)性。
三元深共晶電解液誘發(fā)形成具有呼吸效應的固體電解質界面用于長壽命水系鎂離子電池
可充電鎂離子電池(RMBs)因其豐富的鎂資源、高理論比容量(鎂負極為3833 mAh cm-3)和相對較低的金屬鎂還原電位(-2.4 V相對于SHE)而...
水系鋅離子電池(AZIBs)的蓬勃發(fā)展引起了研究人員對鋅金屬負極問題的關注,如不可控制的枝晶生長、腐蝕和體積效應。相比于廣泛使用的鋅箔負極,鋅粉(Zn-...
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